印迹多孔吸附锂/铷离子材料的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN109174049A

    公开(公告)日:2019-01-11

    申请号:CN201810886657.0

    申请日:2018-08-06

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明属于材料制备和分离技术领域,涉及锂/铷离子双吸附材料的制备,尤其涉及一种印迹多孔吸附材料的制备方法及其应用。本发明先对碳纳米管进行羟基化处理,通过3-缩水甘油基氧基丙基三甲氧基硅烷KH560中硅连接的三甲氧基与碳纳米管上的羟基发生反应,引入环氧基团;再与印迹对叔丁基杯[4]芳烃IC4A的酚羟基开环复合,得到印迹多孔吸附材料。对叔丁基杯[4]芳烃的络合效果结合离子印迹技术,能够对锂/铷离子进行高效的选择性双吸附。本发明还公开了将所制得材料应用于盐湖卤水中锂离子和铷离子的吸附。本发明所述方法操作较为简单,所制得印迹多孔吸附材料结构稳定,比表面较大,再结合离子印迹技术,可以增加材料的吸附位点,提高材料的吸附性能。

    一种双印迹多孔硅膜的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN108404854A

    公开(公告)日:2018-08-17

    申请号:CN201810052278.1

    申请日:2018-01-19

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明属于超分子合成及吸附材料制备技术领域,涉及锂/铷离子双吸附材料的制备,尤其涉及一种双印迹多孔硅膜的制备方法及其应用。本发明先以纤维素纳米晶体(NCC)为模板,掺杂离子印迹对羧基偶氮杯[4]芳烃(IPCA4A)合成二氧化硅薄膜,通过浸渍法在硅膜表面负载离子印迹杯[4]芳烃(IC4A),水热处理去除NCC模板得到双印迹多孔硅膜。利用杯芳烃可以通过改变杯环和上行或下行的取代基以及苯环单元的亚甲基,得到具有高选择性和高吸附性能的功能性杯芳烃衍生物。对羧基偶氮杯[4]芳烃(PCA4A)和杯[4]芳烃(C4A)的大环结构大小恰好分别与锂离子和铷离子相匹配,能对锂/铷离子进行高效的选择性吸附;制得双印迹多孔硅膜,绿色环保,结构稳定,具有良好的吸附性能和重复性。

    基于声光信息融合的水质氨氮检测装置与方法

    公开(公告)号:CN113030250A

    公开(公告)日:2021-06-25

    申请号:CN202110195923.7

    申请日:2021-02-22

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明公开一种基于声光信息融合的水质氨氮检测装置与方法,注射泵针筒往声光池里依次注射水样、酒石酸钠试剂、纳氏试剂,纳氏试剂与水样中的氨氮反应,产生红棕色的络合物,即待测液体,声光池移动至声光信息检测盒内部中央,利用YAG激光器和发光二极管交替照射待测物质,当YAG激光器照射待测物质时,待测物质吸收激光能量释放声波,通过水听器采集声信号,当发光二极管照射待测物质时,待测物质吸收和反射一部分发光二极管发出的光,通过硅光电池采集透过待测物质的光信号;声信号不受容器内壁污染的影响,光信号不受水中透明杂质的影响,声光信息互补,有效的减弱容器内壁污染产生的吸光度误差和水中透明杂质带来的声信号误差。

    一种LDH负载纳米零价铁复合材料的制备方法及应用于提取硒/碲

    公开(公告)号:CN108339514B

    公开(公告)日:2020-01-24

    申请号:CN201810081478.X

    申请日:2018-01-29

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明属于化工分离技术领域,涉及LDH负载纳米材料,尤其涉及一种LDH负载纳米零价铁复合材料的制备方法。本发明将硝酸盐溶入聚乙二醇,加入硝酸铝和尿素,水热反应制得LDH前驱体,再将其加热至400~600℃,煅烧得到金属复合氧化物,用硫酸亚铁溶液浸泡,再利用硼氢化钠溶液还原后制得而成。本发明所公开方法具有价廉、安全和绿色环保等优点,无需加入表面活性剂和分散剂,减少了干扰因素的影响。利用所述方法制得的复合材料,组成和形貌可控、粒径小、比表面积大,具有很强磁性、吸附和还原能力。本发明将具有磁性、强还原性的零价铁与LDH相结合,利用物理和化学吸附的协同作用,提高提取硒/碲性能,所得产物能用磁铁轻易分离,可重复利用资源且无污染。

    一种基于CFD的温室番茄体内蔗糖流动情况的分析方法

    公开(公告)号:CN109902375A

    公开(公告)日:2019-06-18

    申请号:CN201910133421.4

    申请日:2019-02-22

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于CFD的温室番茄体内蔗糖流动情况的分析方法,在ANSYS Workbench的建模模块中对番茄植株茎秆进行建模,获得番茄植株的三维管道模型,在网格划分模块中对番茄植株三维管道模型进行网格划分,得到相应的网格文件并导入后处理模块中,对模型参数进行设置,对番茄植株茎秆内蔗糖流动分布情况进行模拟仿真,获得温室番茄植株茎秆内蔗糖流动的压力云图和速度云图,利用高效液相色谱法获得番茄植株茎秆内蔗糖日变化数据,与仿真模拟数据进行对比分析,证明其合理性。本发明提供了一种研究温室番茄输导组织内同化产物的分布场的构建方法,可以应用于解释温室番茄同化产物分配的机理,为提高温室环境调控和水肥管理提供了理论依据。

    2-羟甲基-12-冠醚-4改性多级孔硅材料的制备及应用

    公开(公告)号:CN106390912B

    公开(公告)日:2019-04-02

    申请号:CN201610814078.6

    申请日:2016-09-12

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明属于复合材料合成技术领域,涉及锂离子吸附材料的制备,尤其涉及一种2‑羟甲基‑12‑冠醚‑4改性多级孔硅材料的制备方法。本发明先制备纳米结晶纤维素,然后以纳米结晶纤维素为硬模版,十六烷基三甲基溴化铵为软模版,利用模板法制备多级孔硅材料,最后用2‑羟甲基‑12‑冠醚‑4改性多级孔硅材料,即得。本发明还公开了将所述改性多级孔硅材料应用于碱金属离子的吸附,尤其是盐湖卤水中锂离子的吸附。本发明采用高比表面多级孔材料,极大地提高了材料的吸附容量,且制备过程简单易操作。利用本发明制得的锂离子吸附材料可以对碱金属离子,特别是锂离子进行高效、高选择性的吸附分离,为盐湖提锂产业可持续发展提供了可行性解决方案。

    基于声光信息融合的水质氨氮检测装置与方法

    公开(公告)号:CN113030250B

    公开(公告)日:2022-08-23

    申请号:CN202110195923.7

    申请日:2021-02-22

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明公开一种基于声光信息融合的水质氨氮检测装置与方法,注射泵针筒往声光池里依次注射水样、酒石酸钠试剂、纳氏试剂,纳氏试剂与水样中的氨氮反应,产生红棕色的络合物,即待测液体,声光池移动至声光信息检测盒内部中央,利用YAG激光器和发光二极管交替照射待测物质,当YAG激光器照射待测物质时,待测物质吸收激光能量释放声波,通过水听器采集声信号,当发光二极管照射待测物质时,待测物质吸收和反射一部分发光二极管发出的光,通过硅光电池采集透过待测物质的光信号;声信号不受容器内壁污染的影响,光信号不受水中透明杂质的影响,声光信息互补,有效的减弱容器内壁污染产生的吸光度误差和水中透明杂质带来的声信号误差。

    改性介孔空心硅球吸附剂的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN106902781B

    公开(公告)日:2019-06-28

    申请号:CN201710133410.7

    申请日:2017-03-08

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明属于材料制备和分离技术领域,涉及锂/铷离子吸附材料的制备,尤其涉及一种改性介孔空心硅球吸附剂的制备方法及其应用。本发明先合成介孔空心硅球(HS),然后利用浸渍法,在介孔空心硅球(HS)表面负载锰系锂离子筛(HMO),最后用3‑氨丙基三乙氧基硅烷(APTES)改性后而成。本发明合成工艺步骤简单,所制得的微纳米空心介孔硅球具有比表面积大、表面羟基可修饰、单分散性良好、粒径与孔道大小可调等优点,对具有高比表面的微纳米空心介孔硅球表面进行修饰,极大地提高了材料的吸附容量。本发明将锰系锂离子筛和APTES复合微纳米空心介孔硅球后,获得的改性介孔空心硅球吸附材料具有独特的物理化学性能,能对锂/铷离子进行高效、高选择性的吸附分离。

    一种锂/铷离子同步吸附剂的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN106902745B

    公开(公告)日:2019-06-28

    申请号:CN201710133409.4

    申请日:2017-03-08

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明属于材料制备和分离技术领域,涉及锂/铷离子吸附材料的制备,尤其涉及一种锂/铷离子同步吸附剂的制备方法及其应用。先以纤维素纳米晶体(NCC)为模板合成硅膜,然后利用浸渍法,在硅膜的表面上载锂锰氧化物离子筛(HMO),最后用N‑[3‑(三甲氧基硅基)丙基]乙二胺三乙酸钠盐(TMS‑EDTA)改性,得到锂/铷离子同步吸附剂。本发明以NCC为模板合成的硅膜具有高比表面,能够上载更多的功能分子,提高吸附容量;所制得的锂/铷离子同步吸附材料,具有较好的稳定性,易于分离、绿色环保。以氯化锂/氯化铷混合溶液为吸附对象,具有较大的吸附容量和较好的吸附选择性。用该吸附剂吸附分离盐湖卤水中的锂/铷离子,操作简单、吸附率高,具有一定的实用价值。

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